高一(圆周运动的临界问题)专题课件.ppt
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- 圆周运动的临界问题 圆周运动 临界 问题 专题 课件
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1、竖直面内圆周运动的临界问题分析竖直面内圆周运动的临界问题分析对对于物体在竖直面内做的圆周运动是一种典型的变速曲线运动,该类运动于物体在竖直面内做的圆周运动是一种典型的变速曲线运动,该类运动常有临界问题,并伴有常有临界问题,并伴有“最大最大”“”“最小最小”“”“刚好刚好”等词语,常分析两种模等词语,常分析两种模型型轻绳模型和轻杆模型,分析比较如下:轻绳模型和轻杆模型,分析比较如下:【圆周运动的临界问题圆周运动的临界问题】专题复习专题复习轻绳模型轻绳模型轻杆模型轻杆模型常见类型常见类型 过最高点的过最高点的临界条件临界条件 由由mg 得得v临临由小球能运动即可得由小球能运动即可得v临临0均是没有
2、支撑的小球均是没有支撑的小球均是有支撑的小球均是有支撑的小球讨论分析讨论分析(1)过最高点时,过最高点时,v ,FNmg ,绳、轨道对球产生弹力,绳、轨道对球产生弹力FN(2)不能过最高点不能过最高点v ,在到达最高点前,在到达最高点前小球已经小球已经 脱离了圆轨道脱离了圆轨道(1)当当v0时,时,FNmg,FN为支持力,沿半径背离为支持力,沿半径背离圆心圆心(2)当当0v 时,时,FNmg ,FN背背向圆心,随向圆心,随v的增大而减小的增大而减小(3)当当v 时,时,FN0(4)当当v 时,时,FNmg ,FN指向圆心指向圆心并随并随v的增大而增大的增大而增大在最高点在最高点的的FN图线图线
3、取竖直向下为正向取竖直向下为正向取竖直向下为正向取竖直向下为正向1.1.如图如图4 43 31 1所所示,汽车车厢顶部悬挂一个轻质弹簧,弹簧下端拴一个质量为示,汽车车厢顶部悬挂一个轻质弹簧,弹簧下端拴一个质量为m的小球,当汽车以某一速率在水平地面上匀速行驶时弹簧长度为的小球,当汽车以某一速率在水平地面上匀速行驶时弹簧长度为L1;当汽车;当汽车以同一速度匀速率通过一个桥面为圆弧形凸形桥的最高点时,弹簧长度为以同一速度匀速率通过一个桥面为圆弧形凸形桥的最高点时,弹簧长度为L2,下列答案中正确的是下列答案中正确的是()AL1L2 BL1L2 CL1L2 D前三种情况均有可能前三种情况均有可能 答案:
4、答案:B2.图图4 43 32 2如图如图4 43 32 2所示,汽车质量为所示,汽车质量为1.51.510104 4 kg kg,以不变的速度先后驶过凹形,以不变的速度先后驶过凹形路面和凸形路面,路面圆路面和凸形路面,路面圆弧半径均为弧半径均为15 m,如果路面承受到最大压力不得,如果路面承受到最大压力不得超过超过2.0105 N,汽车允许的最大速率是多少?,汽车允许的最大速率是多少?(g10 m/s2)解析:大家首先要搞清楚在什么地方对解析:大家首先要搞清楚在什么地方对地面的压力最大通过分析可知道,汽车地面的压力最大通过分析可知道,汽车经过凹形路面的最低点时,汽车对路面的压力最大当汽车经过
5、凹形路面的最低经过凹形路面的最低点时,汽车对路面的压力最大当汽车经过凹形路面的最低点时,设路面支持力为点时,设路面支持力为 ,由牛顿第二定律有,由牛顿第二定律有 mg 要求要求FN2.0105 N,解得允许的最大速率,解得允许的最大速率vm7.07 m/s.由上面的分析可知,汽车经过凸形路面顶点时对路面的压力最小,设路面由上面的分析可知,汽车经过凸形路面顶点时对路面的压力最小,设路面支持力为支持力为 ,由,由mg ,解得,解得 1.0105 N2.0105 N.答案:答案:7.07 m/s【例例1 1】长长L L0.5 m0.5 m质量可忽略的细质量可忽略的细杆,其一端可绕杆,其一端可绕O点在
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